목차
세라믹스의 분말 합성법
(1) 고상반응법
(2) 열분해법
(3) 산화 환원법
(4) 공침법
(5) Sol-gel법
(6) 기상 열분해법
(7) 수열 합성법
(1) 고상반응법
(2) 열분해법
(3) 산화 환원법
(4) 공침법
(5) Sol-gel법
(6) 기상 열분해법
(7) 수열 합성법
본문내용
도가 증가된다. 압력과 온도의 결합된 효과는 대기압 하에서는 불안정한 여러 가지 평형-안정상의 에너지를 감소시킨다. 따라서, 수열 합성은 고체 상태 반응이기보다 용액 상태 반응이며, 용액 화학이 입자를 형성하는데 중요한 역할을 한다.
수열 합성법은 저 비용으로 낮은 온도에서 세라믹 분말을 만드는데 대단히 좋은 방법이다. 이 방법의 주요 장점은 소성 과정이 없이 탈수된 결정성 금속 산화물을 직접 만들 수 있다는데 있다. 다른 장점으로는 알콕사이드 같은 비싼 물질에 비해 산화물, 수산화물, 염화물, 질산염 같은 값싼 물질이 출발 물질로 사용된다는 것이다. 또한, 조절된 입자 크기, 화학 양론 및 입자 형태를 갖는 결정성 분말을 제조할 수도 있다. 이 방법으로 제조된 분말은 소결시 높은 반응성을 나타낸다.
수열 합성법은 저 비용으로 낮은 온도에서 세라믹 분말을 만드는데 대단히 좋은 방법이다. 이 방법의 주요 장점은 소성 과정이 없이 탈수된 결정성 금속 산화물을 직접 만들 수 있다는데 있다. 다른 장점으로는 알콕사이드 같은 비싼 물질에 비해 산화물, 수산화물, 염화물, 질산염 같은 값싼 물질이 출발 물질로 사용된다는 것이다. 또한, 조절된 입자 크기, 화학 양론 및 입자 형태를 갖는 결정성 분말을 제조할 수도 있다. 이 방법으로 제조된 분말은 소결시 높은 반응성을 나타낸다.
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